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Was ist die Verwendung von LED-Anzeigekondensatoren?

April 12, 2021

Was ist die Verwendung von LED-Anzeigekondensatoren? Als LED-Display-Bediener ist es notwendig, Kenntnisse und Verständnis für verschiedene elektronische Komponenten zu haben.

Der LED-Anzeigekondensator ist ein Behälter, der elektrische Ladung speichern kann. Es besteht aus zwei eng beieinander liegenden Blechen, die durch ein Isoliermaterial getrennt sind. Je nach Isoliermaterial können verschiedene Kondensatoren hergestellt werden. Wie zum Beispiel: Glimmer, Porzellan, Papier, Elektrolytkondensatoren usw.

In Bezug auf die Struktur werden LED-Bildschirme in feste Kondensatoren und variable Kondensatoren unterteilt. Der Kondensator hat einen unendlichen Widerstand gegen Gleichstrom, dh der Kondensator hat eine Gleichstromsperrwirkung. Der Widerstand eines Kondensators gegenüber Wechselstrom wird durch die Frequenz des Wechselstroms beeinflusst, d. h. Kondensatoren gleicher Kapazität weisen unterschiedliche kapazitive Reaktanzen gegenüber Wechselströmen unterschiedlicher Frequenz auf. Warum treten diese Phänomene auf? Dies liegt daran, dass der Kondensator auf seine Lade- und Entladefunktion angewiesen ist, um zu funktionieren, wenn der Leistungsschalter s nicht geschlossen ist.

Die beiden Metallplatten des LED-Anzeigekondensators und andere gewöhnliche Metallplatten werden nicht aufgeladen. Wenn der Schalter S geschlossen ist, werden die freien Elektronen auf der positiven Platte des Kondensators von der Stromquelle angezogen und auf die negative Platte geschoben. Aufgrund des isolierenden Materials zwischen den beiden Platten des Kondensators sammeln sich die freien Elektronen von der positiven Platte auf der negativen Platte an. Die positive Platte wird aufgrund der Abnahme der Elektronen positiv geladen, und die negative Platte wird aufgrund der allmählichen Zunahme der Elektronen negativ geladen.

Zwischen den beiden Platten des LED-Anzeigekondensators besteht eine Potentialdifferenz. Wenn diese Potentialdifferenz gleich der Stromversorgungsspannung ist, stoppt das Laden des Kondensators. Wenn die Stromversorgung zu diesem Zeitpunkt unterbrochen wird, kann der Kondensator immer noch die Ladespannung aufrechterhalten. Wenn wir bei einem geladenen Kondensator die beiden Platten mit einem Draht verbinden, passieren Elektronen aufgrund der Potentialdifferenz zwischen den beiden Platten den Draht und kehren zur positiven Platte zurück, bis die Potentialdifferenz zwischen den beiden Platten Null ist.

Der Kondensator der LED-Anzeige wird ohne Ladung in einen neutralen Zustand zurückgesetzt, und es fließt kein Strom im Kabel. Die hohe Frequenz des an die beiden Platten des Kondensators angelegten Wechselstroms erhöht die Anzahl der Lade- und Entladevorgänge des Kondensators; der Lade- und Entladestrom nimmt ebenfalls zu; Das heißt, die hinderliche Wirkung des Kondensators auf den hochfrequenten Wechselstrom wird verringert, dh die kapazitive Reaktanz ist klein und umgekehrt. Kondensatoren haben eine große kapazitive Reaktanz auf niederfrequenten Wechselstrom. Für Wechselstrom gleicher Frequenz. Je größer die Kapazität des Behälters ist, desto kleiner ist die kapazitive Reaktanz, und je kleiner die Kapazität ist, desto größer ist die kapazitive Reaktanz.

In der Struktur ist es in feste Kondensatoren und variable Kondensatoren unterteilt. Der Kondensator hat einen unendlichen Widerstand gegen Gleichstrom, dh der Kondensator hat eine Gleichstromsperrwirkung. Der Widerstand eines Kondensators gegenüber Wechselstrom wird durch die Frequenz des Wechselstroms beeinflusst, d. h. Kondensatoren gleicher Kapazität weisen unterschiedliche kapazitive Reaktanzen gegenüber Wechselströmen unterschiedlicher Frequenz auf. Warum treten diese Phänomene auf? Dies liegt daran, dass der Kondensator auf seine Lade- und Entladefunktion angewiesen ist, um zu funktionieren, wenn der Leistungsschalter s nicht geschlossen ist.

Die beiden Metallplatten des LED-Anzeigekondensators und andere gewöhnliche Metallplatten werden nicht aufgeladen. Wenn der Schalter S geschlossen ist, werden die freien Elektronen auf der positiven Platte des Kondensators von der Stromquelle angezogen und auf die negative Platte geschoben. Aufgrund des isolierenden Materials zwischen den beiden Platten des Kondensators sammeln sich die freien Elektronen von der positiven Platte auf der negativen Platte an. Die positive Platte wird aufgrund der Abnahme der Elektronen positiv geladen, und die negative Platte wird aufgrund der allmählichen Zunahme der Elektronen negativ geladen.

Zwischen den beiden Platten des LED-Anzeigekondensators besteht eine Potentialdifferenz. Wenn diese Potentialdifferenz gleich der Stromversorgungsspannung ist, stoppt das Laden des Kondensators. Wenn die Stromversorgung zu diesem Zeitpunkt unterbrochen wird, kann der Kondensator immer noch die Ladespannung aufrechterhalten. Wenn wir bei einem geladenen Kondensator die beiden Platten mit einem Draht verbinden, passieren Elektronen aufgrund der Potentialdifferenz zwischen den beiden Platten den Draht und kehren zur positiven Platte zurück, bis die Potentialdifferenz zwischen den beiden Platten Null ist.

Der Kondensator der LED-Anzeige wird ohne Ladung in einen neutralen Zustand zurückgesetzt, und es fließt kein Strom im Kabel. Die hohe Frequenz des an die beiden Platten des Kondensators angelegten Wechselstroms erhöht die Anzahl der Lade- und Entladevorgänge des Kondensators; der Lade- und Entladestrom nimmt ebenfalls zu; Das heißt, die hinderliche Wirkung des Kondensators auf den hochfrequenten Wechselstrom wird verringert, dh die kapazitive Reaktanz ist klein und umgekehrt. Kondensatoren haben eine große kapazitive Reaktanz auf niederfrequenten Wechselstrom. Für Wechselstrom gleicher Frequenz. Je größer die Kapazität des Behälters ist, desto kleiner ist die kapazitive Reaktanz, und je kleiner die Kapazität ist, desto größer ist die kapazitive Reaktanz.

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